Как производят кислород в космосе? Представлен новый способ дышать за пределами Земли

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Мнение | Наука и космос

Представьте себе будущую базу на Марсе или Луне. Высокотехнологичные роверы, купола, напечатанные на 3D-принтере, передовые научные приборы. А теперь представьте, что самая хрупкая и потенциально уязвимая система во всём этом великолепии — та, что позволяет людям просто дышать. С самого начала космической эры, с 1960-х годов, надёжное производство кислорода за пределами Земли остаётся одной из самых сложных инженерных головоломок.

На Международной космической станции (МКС) эту задачу решают громоздкие и прожорливые системы. Они работают, но их сложно назвать изящными. Для долговременных миссий, где на счету каждый килограмм груза и каждый ватт энергии, такое оборудование — непозволительная роскошь. Но что, если я скажу вам, что решение может быть до смешного простым и скрывается в силе, знакомой нам с детства?

Вольная интерпретация эксперимента
Автор: ИИ Copilot Designer//DALL·E 3 Источник: www.bing.com

Международная команда учёных из Великобритании, Германии и США представила концепцию, которая может кардинально изменить правила игры. Их оружие — обычный магнит.

Проблема липких пузырьков

Чтобы понять масштаб прорыва, нужно сперва разобраться в корне проблемы. Самый очевидный способ получить кислород в космосе — взять воду (H₂O) и расщепить её на водород (H₂) и кислород (O₂) с помощью электричества. Этот процесс называется электролизом. На Земле всё просто: вы опускаете два электрода в воду, подаёте ток, и на одном электроде весело поднимаются к поверхности пузырьки кислорода, а на другом — водорода. Ключевое слово здесь — «поднимаются».

В космосе, в условиях микрогравитации, нет ни верха, ни низа. Сила Архимеда, которая заставляет пузырьки всплывать, практически исчезает. В результате пузырьки газа, образуясь на поверхности электродов, никуда не уходят. Они просто прилипают к ним, образуя пенистый слой, который изолирует электрод от воды. Процесс замедляется, а то и вовсе останавливается. Это как пытаться приготовить газировку в невесомости — пузырьки просто «закупорят» систему.

Инженеры на МКС решили эту проблему «в лоб»: они используют массивные центрифуги, которые раскручивают воду, создавая искусственную гравитацию и отбрасывая пузырьки от электродов. Это работает, но требует движущихся частей (которые могут сломаться), сложного обслуживания и, что самое главное, огромного количества драгоценной энергии.

a, В отсутствие магнитного поля пузырьки водорода коалесцируют и образуют пенный слой на поликристаллическом платиновом сетчатом электроде в условиях микрогравитации. b, Магнит у основания платинового электрода притягивает пузырьки водорода за счёт магнитной поляризации электролита и индуцирует конвективный поток посредством МГД-перемешивания. c, Для сравнения, эксперименты по HER в земных условиях проводились с тем же электродом. d, В присутствии магнитного поля благодаря магнитным силам происходили усиленная конвекция и удаление газовых пузырьков. Во всех случаях потенциал был установлен на уровне −0.6 V относительно NHE; в качестве электролита использовался 1 M HClO₄ (aq.) с добавлением 1% (v/v) изопропанола. Все видеозаписи доступны как Supplementary Video 2 в ориг. исследовании. Цитирование: Akay, Ö., Monfort-Castillo, M., St Francis, T. et al. Magnetically induced convection enhances water electrolysis in microgravity. Nat. Chem. (2025). https://doi.org/10.1038/s41557-025-01890-0
Автор: Akay, Ö., Monfort-Castillo, M., St Francis, T. et Источник: www.nature.com
Изящный выход: заставить физику работать на себя

Учёные из Уорикского университета, центра ZARM и Технологического института Джорджии задались вопросом: а можно ли обойтись без грубой механики? Можно ли найти силу, которая будет выполнять ту же работу, но без движущихся частей и лишних энергозатрат? Ответ нашёлся в магнетизме.

Команда разработала не один, а сразу два способа управлять непослушными пузырьками с помощью магнитных полей.

a, Фотографическое изображение используемой установки модельной ячейки ПЭМ-электролизера. b, Измерение нормированного, зависящего от времени напряжения ячейки в модельной ПЭМ-ячейке при постоянном токе 200 мА, записанное сначала в условиях микрогравитации, а сразу после — в земных условиях. Красная пунктирная линия после 9.2 с представляет замедление ячейки. Данные представлены в виде нормированных средних значений +- 1 с.о., полученных из 3 независимых измерений (n = 3). Сырые данные полного эксперимента показаны на Дополнительном рис. 10. c, Моделирование магнитного поля между магнитом и ПЭМ. x и y обозначают соответственно горизонтальную и вертикальную координаты в плоскости симметрии ПЭМ-ячейки. d, Временные ряды эволюции пузырьков водорода и кислорода при хронопотенциометрических измерениях в модельной ячейке ПЭМ-электролизера в присутствии магнитных полей. Фотографии были сделаны на 1 с, 3 с, 5 с, 7 с и 9 с во время свободного падения. Магнитное отталкивание от постоянных магнитов (выделены синим цветом), расположенных по обе стороны от мембраны с нанесённым катализатором (CCM, выделена зелёным цветом), эффективно направляет пузырьки газа к магнитам, способствуя эффективному разделению фаз. Эксперимент проводился с использованием сверхчистой воды (18.2 MΩ·см) в качестве электролита. Видеозапись доступна как Дополнительное видео 7. Цитирование: Akay, Ö., Monfort-Castillo, M., St Francis, T. et al. Magnetically induced convection enhances water electrolysis in microgravity. Nat. Chem. (2025). https://doi.org/10.1038/s41557-025-01890-0
Автор: Akay, Ö., Monfort-Castillo, M., St Francis, T. et Источник: www.nature.com

1. Магнитная «плавучесть»

Звучит как магия? На самом деле, это чистое проявление диамагнетизма. Большинство из нас знает о материалах, которые притягиваются к магниту (ферромагнетики, как железо). Но существуют и диамагнетики — вещества, которые отталкиваются от магнитного поля. И вода — один из них.

В земных условиях эта сила настолько слаба, что мы её не замечаем. Но в невесомости, где другие силы сведены к минимуму, она выходит на первый план. Размещая постоянные магниты рядом с электролитической ячейкой, исследователи создали поле, которое мягко отталкивает воду. А поскольку пузырьки газа (кислород и водород) практически не реагируют на магнитное поле, вода сама выталкивает их прочь от электродов и направляет к специальным точкам сбора. Это похоже на эффект выталкивания, только вместо гравитации работает магнит. Абсолютно пассивная система, не требующая ни ватта энергии.

2. Жидкий вихрь без мотора

Второй метод ещё интереснее. Он основан на магнитогидродинамике — взаимодействии электропроводящей жидкости и магнитного поля. Помните, что для электролиза мы пропускаем через воду электрический ток? Так вот, когда этот поток заряженных частиц (ионов) движется в магнитном поле, на него начинает действовать сила Лоренца.

Эта сила закручивает жидкость вокруг электродов, создавая устойчивый микро-вихрь. Этот конвективный поток действует точь-в-точь как центрифуга: он подхватывает лёгкие пузырьки газа и отбрасывает их от поверхности электрода в центр вихря, где их легко собрать. Получается своего рода «центрифуга без движущихся частей», приводимая в движение фундаментальными законами физики.

a, Фотография прототипа MHD-привода с кольцевыми электродами из платиновой фольги и кольцевым сегментированным неодимовым дуговым магнитом N52 для эффективного сбора газообразного кислорода и водорода в условиях микрогравитации. b, Изображение крупным планом расположения электрода и магнита в устройстве. c, Сочетание радиального магнитного поля и плотности электрического тока между анодом и катодом создаёт в жидкости силу Лоренца, которая индуцирует вихревой поток. Разделение фаз начинается благодаря центробежному ускорению и разности плотностей между жидкой и газовой фазами. r и z обозначают соответственно радиальную и вертикальную координаты в осесимметричной плоскости MHD-привода. d, Проверка концепции в условиях микрогравитации, созданных в Бременской башне свободного падения, демонстрирует ожидаемое поведение MHD-привода: траектория газового пузырька выделена, что наглядно показывает вихревой поток и центростремительный эффект разделения фаз (Дополнительное видео 8). Плотность тока была установлена на уровне 105 мА·см⁻², а в качестве электролита использовался 1 M HClO₄ (aq.). Масштабные линейки, 1 см. Цитирование: Akay, Ö., Monfort-Castillo, M., St Francis, T. et al. Magnetically induced convection enhances water electrolysis in microgravity. Nat. Chem. (2025). https://doi.org/10.1038/s41557-025-01890-0
Автор: Akay, Ö., Monfort-Castillo, M., St Francis, T. et Источник: www.nature.com
От теории к башне свободного падения

Конечно, одних расчётов мало. Чтобы доказать свою правоту, команда провела серию экспериментов в знаменитой Бременской башне свободного падения (ZARM Drop Tower). Это уникальная установка высотой 146 метров, внутри которой можно создавать условия почти идеальной микрогравитации на несколько секунд, сбрасывая экспериментальную капсулу в вакуумной трубе.

Результаты превзошли все ожидания. Эксперименты подтвердили, что оба магнитных метода не просто работают, но и повышают общую эффективность производства кислорода до 240% по сравнению с работой системы в невесомости без внешнего воздействия. «Разработанные нами ячейки позволяют производить кислород в микрогравитации с эффективностью, почти не уступающей земной», — отмечает Омер Акай, научный сотрудник ZARM.

Этот прорыв — результат четырёхлетней кропотливой работы. Он открывает дорогу к новому поколению систем жизнеобеспечения: лёгких, надёжных, энергоэффективных и не требующих сложного обслуживания. Это именно то, что нужно для смелых миссий к Марсу и за его пределы. Следующим шагом для команды станет проверка технологии в реальных условиях — во время суборбитальных ракетных полётов.

Так что, возможно, в следующий раз, когда вы увидите кадры с будущей лунной станции, знайте: воздух, которым дышат астронавты, может быть результатом не грохочущей механики, а тихого и элегантного танца воды и магнитных полей.

2 комментария

N
Проблема в космосе вовсе не в получении кислорода, а в отсутствии воды. Кислород можно получить почти в любых условиях с нашим уровнем технологий. Достаточно просто денег и смекалки. То ли ещё будет, добыть что-то из чего-то. Лучше попробуйте добыть воду из вакуума, тогда и поговорим

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Жук-дьявольский броненосец: Броня, созданная природой

Если бы существовал идеальный образец для создания трудно разрушимых крепих материалов, это был бы жук-дьявольский броненосец (Phloeodes diabolicus). Это насекомое способно выдерживать...

Обзор защищенного смартфона Hotwav Hyper 8 Ultra: «ночная» камера, большой динамик и рация Walkie-Talkie с двумя антеннами

Компания Hotwav представила очередной броневичок, который выделяется на фоне основной массы не только своими внушительными размерами, кемпинговым фонариком и большим динамиком, но еще и встроенной...

✦ ИИ  Как бозон Хиггса дает массу «легким» частицам: детектор ATLAS выловил редчайший распад на мюоны

Открытие бозона Хиггса в 2012 году можно считать финальной точкой в построении Стандартной модели. Но для физиков это, на самом деле, лишь начало долгой и трудной работы. Обнаружить...

Обзор беспроводных наушников Atvel S7 Life – проверка звука в тестах и реальных треках

Иногда кажется, что беспроводные наушники уже ничем не удивят, и тогда появляется простой вопрос: за что здесь вообще стоит переплачивать — за звук, за функции или за удобство в...

Откуда на корпусе стиралки берется 110 Вольт и почему батарея — худшее заземление

Купили новую стиралку, а она бьется током? Это не брак, а привет от советской проводки. Объясняю, откуда на корпусе берутся 110 Вольт, почему нельзя кидать провод на батарею и как защитить себя.

Обзор петличного микрофона для смартфона и фотоаппарата Hixio Pixel: беспроводная Hi-Res запись голоса

Hixio Pixel – беспроводной микрофон с записью 24 бит и возможностью подключения к смартфонам, фотоаппаратам и компьютерам. Включая модели с разъемом Lightning.